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2019中考物理知识点复习填空九年级

第十章内能及其利用

一、分子动理论

1、分子运动理论的基本内容:

物质是由分子组成的;分子不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。

2、扩散现象:

不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象叫扩散。

气体、液体、固体均能发生扩散现象。

扩散的快慢与温度有关。

扩散现象表明:

一切物质的分子都在不停做无规则运动,并且间接证明了分子间存在间隙。

(3)分子间的相互作用力既有引力又有斥力,引力和斥力是同时存在的。

当两分子间的距离等于10-10米时,分子间引力和斥力相等,合力为零,叫做平衡位置;当两分子间的距离小于10-10米时,分子间斥力大于引力,合力表现为斥力;当两分子间的距离大于10-10米时,分子间引力大于斥力,合力表现为引力;当分子间的距离很大(大于分子直径的10倍以上)时,分子间的相互作用力变得十分微弱,可近似认为分子间无相互作用力。

二、内能

1、内能

(1)概念:

物体内部所有做无规则运动的分子动能和分子势能的总和,叫物体的内能。

①内能是指物体内部所有分子的动能和分子势能的总和,不是指少数分子或单个分子所具有的能。

②内能与温度有关,但不仅仅与温度有关,从微观角度来说,内能与物体内部分子的热运动和分子间的相互作用力有关。

从宏观的角度来说,内能与物体的质量、温度、体积都有关。

③一切物体在任何情况下都具有内能,物体的内能与温度有关,同一个物体,温度上升,它的内能增加,温度降低,内能减少。

(2)影响内能的主要因素:

物体的质量、温度、状态及体积等。

(3)热运动:

物体内部大量分子的无规则运动叫做热运动。

分子无规则运动的速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动的速度就越大,物体的温度越低,分子无规则运动的速度就越剧烈。

(4)内能与机械能的区别

①物体的内能的多少与物体的温度、体积、质量和物体状态有关;而机械能与物体的质量、速度、高度、形变有关。

它们是两种不同形式的能。

②一切物体都具有内能,但有些物体可以说没有机械能,比如静止在地面土的物体。

③内能和机械能可以通过做功相互转化。

④内能的单位与机械能的单位是一样的,国际单位制都是焦耳,简称焦。

用J表示。

2、改变物体内能的两种方法:

做功与热传递。

(1)做功:

①对物体做功,物体内能增加;物体对外做功,物体的内能减小。

②做功改变物体的内能实质是内能与其他形式的能转化的过程。

(2)热传递:

①热传递的条件:

物体之间(或同一物体不同部分)存在温度差。

②物体吸收热量,物体内能增加;物体放出热量,物体的内能减小。

③用热传递的方法改变物体的内能实质是内能从一个物体转移到另一个物体或从物体的一部分转移到另一部分。

3、做功与热传递改变物体的内能是等效的。

4、热量

(1)概念:

物体通过热传递的方式所改变的内能叫热量。

(2)热量是一个过程量。

热量反映了热传递过程中,内能转移的多少,是一个过程量。

所以在热量前面只能用“放出”或“吸收”,绝对不能说某物体含有多少热量,也不能说某物体的热量是多少。

(3)热量的国际单位制单位:

焦耳(J)。

三、比热容

1、比热容的概念:

单位质量的某种物质温度升高(或者降低)1℃吸收(或者放出)的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。

用符号c表示比热容。

2、比热容的单位:

在国际单位制中,比热容的单位是焦每千克摄氏度,符号是J/(kg·℃)。

3、比热容的物理意义

(1)比热容是通过比较单位质量的某种物质温度升高1℃时吸收的热量,用来表示各种物质的不同性质。

(2)水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)。

它的物理意义是:

1千克水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×103JJ。

4、比热容表

(1)比热容是物质的一种特性,各种物质都有自己的比热容。

(2)从比热表中还可以看出,各物质中,水的比热容最大。

这就意味着,在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化要小些。

水的这个特征对气候的影响,很大。

在受太阳照射条件相同时,白天沿海地区比内陆地区温度升高的慢,夜晚沿海地区温度降低也慢。

所以一天之中,沿海地区温度变化小,内陆地区温度变化大。

在一年之中,夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷。

(3)水比热容大的特点,在生产、生活中也经常利用。

如汽车发动机、发电机等机器,在工作时要发热,通常要用循环流动的水来冷却。

冬季也常用水取暖。

5、说明

(1)比热容是物质的特性之一,所以某种物质的比热不会因为物质吸收或放出热量的多少而改变,也不会因为质量的多少或温度变化的多少而改变。

(2)同种物质在同一状态下,比热是一个不变的定值。

(3)物质的状态改变了,比热容改变。

如水变成冰。

(4)不同物质的比热容一般不同。

6、热量的计算:

Q=cmΔt。

Δt叫做温度的变化量。

它等于末温度与初温度之差。

注意:

①物体温度升高到(或降低到)与温度升高了(或降低了)的意义是不相同的。

比如:

水温度从lO℃升高到30℃,温度的变化量是Δt=20℃,物体温度升高了20℃,温度的变化量Δt=20℃。

②热量Q不能理解为物体在末温度时的热量与初温度时的热量之差。

因为计算物体在某一温度下所具有的热量是没有意义的。

正确的理解是热量Q是末温度时的物体的内能与初温度时物体的内能之差。

四、热机

1、内燃机及其工作原理:

将燃料的化学能通过燃烧转化为内能能,又通过做功,把内能转化为机械能。

按燃烧燃料的不同,内燃机可分为汽油机、柴油机等。

(1)汽油机一个工作循环为四个冲程即吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

(2)一个工作循环中只对外做1次功,曲轴转2周,飞轮转2圈,活塞往返2次。

(3)压缩冲程是对气体压缩做功,气体内能增加,这时机械能转化为内能。

(4)做功冲程是气体对外做功,内能减少,这时内能转化为机械能。

(5)汽油机和柴油机工作的四个冲程中,只有一个冲程是燃气对活塞做功,其它三个冲程要靠飞轮的惯性完成。

2、燃料的热值

(1)燃料燃烧过程中的能量转化:

燃料燃烧是一种化学反应,燃烧过程中,储存在燃料中的化学能被释放,物体的化学能转化为周围物体的内能。

(2)燃料的热值

①定义:

1千克某种燃料完全燃烧所释放的热量,叫做这种燃料的热值。

用符号“q”表示。

②热值的单位J/Kg,读作焦耳每千克。

还要注意,气体燃料有时使用J/m3,读作焦耳每立方米。

③热值是为了表示相同质量的不同燃料在燃烧时放出热量不同而引人的物理量。

它反映了燃料通过燃烧放出热量本领大小不同的燃烧特性。

不同燃料的热值一般是不同的,同种燃料的热值是一定的,它与燃料的质量、体积、放出热量多少无关。

(3)在学习热值的概念时,应注意以下几点:

①“完全燃烧”是指燃料全部燃烧变成另一种物质。

②强调所取燃料的质量为“lkg”,要比较不同燃料燃烧本领的不同,就必须在燃烧质量和燃烧程度完全相同的条件下进行比较。

③“某种燃料”强调了热值是针对燃料的特性与燃料的种类有关。

④燃料燃烧放出的热量的计算:

一定质量m的燃料完全燃烧,所放出的热量为:

Q=qm,式中,q表示燃料的热值,单位是J/kg;m表示燃料的质量,单位是kg;Q表示燃料燃烧放出的热量,单位是J。

若燃料是气体燃料,一定体积V的燃料完全燃烧,所放出的热量为:

Q=qV。

式中,q表示燃料的热值,单位是J/m3;V表示燃料的体积,单位是m3;Q表示燃料燃烧放出的热量,单位是J。

燃料的化学能E

3、热机效率

(1)所示是热机的能量流图:

(3)η=E有/Q放。

式中,E有为做有用功的能量;Q总为燃料完全燃烧释放的能量。

(4)提高热机效率的主要途径

①改善燃烧环境,使燃料尽可能完全燃烧,提高燃料的燃烧效率。

②尽量减小各种热散失。

③减小各部件间的摩擦以减小因克服摩擦做功而消耗的能量。

④充分利用废气带走的能量,从而提高燃料的利用率。

五、能量的转化与守恒

1、能量的转化与守恒

(1)能量及其存在的形式:

如果一个物体能对别的物体做功,我们就说这个物体具有能。

自然界有多种形式的能量,如风能、内能、水能、电能、化学能、核能等。

(2)能量的转移与转化:

能量可以从一个物体转移到另一个物体,如发生碰撞或热传递时;也可以从一种形式转化为另一种形式,如太阳能电池、发电机等。

(3)能量守恒定律:

能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体一部分转移另一部分,而在转化和转移的过程中,能的总量不变。

2、能量守恒定律是自然界最重要、最普遍的基本定律。

大到天体,小到原子核,也无论是物理学问题还是化学、生物学、地理学、天文学的问题,所有能量转化的过程,都遵从能量守恒定律。

3、“第一类永动机”永远不可能实现,因为它违背了能量守恒定律。

第十一章电流和电路

一、摩擦起电:

摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象叫摩擦起电;

二、两种电荷:

用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷;用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫负电荷;

三、电荷间的相互作用:

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;

四、验电器1、用途:

用来检验物体是否带电;2、原理:

利用同种电荷相互排斥;

五、电荷量(电荷):

电荷的多少叫电荷量,简称电荷;单位是库仑,简称库,符号为C;

五、元电荷:

1、原子是由位于中心的带正电的质子和核外带负电的电子组成;

2、最小的电荷叫元电荷(一个电子所带电荷)用e表示;e=1.06×10-19;

3、在通常情况下,原子核所带正电荷与核外电子总共所带负电荷在数量上相等,电性相反,整个原子呈中性;

六、摩擦起电的实质:

电荷的转移。

(由于不同物体的原子核束缚电子的本领不同,所以摩擦起电并没有新的电荷产生,只是电子从一个物体转移到了另一个物体,失去电子的带正电,得到电子的带负电)

七、导体和绝缘体:

容易导电的物体叫导体(如金属、人体、大地、酸碱盐溶液),不善于导电的物体叫绝缘体(如橡胶、玻璃、塑料等);导体和绝缘体在一定条件下可以相转化;

八、电流:

电荷的定向形成电流;电流方向:

正电荷定向移动的方向为电流的方向(负电荷定向移动方向和电流方向相反);在电源外部,电流的方向从电源的正极流向负极;

九、电路:

用导线将电源、开关、用电器连接起来就组成了电路;电源:

提供电能(把其它形式的能转化成电能)的装置;用电器:

消耗电能(把电能转化成其它形式的能)的装置;

十、电路的工作状态:

1、通路:

处处连通的电路;2、开路:

某处断开的电路;3、短路:

用导线直接将电源的正负极连通;

十二、串联和并联

1、把电路元件依次连接起来的电路叫串联电路;串联电路特点:

电流只有一条路径;各用电器相互影响;

2、把电路元件并排连接起来的电路叫并联电路;并联电路特点:

电流有多条路径;各用电器不会影响;

十三、电路的连接方法:

1、线路简捷、不能出现交叉;2、实物图中各元件的顺序要与电路图一致;3、并联电路连接中,先串后并,先支路后干路,连接时找准节点。

5、在连接电路前应将开关断开;

十四、电流的强弱

1、电流:

表示电流强度的物理量,符号I,单位是安培,符号A,还有毫安(mA)、微安(µA)1A=1000mA=1×106µA

十五、电流的测量:

用电流表;符号

1、电流表的结构:

接线柱、量程、示数、分度值

2、电流表的使用

(1)先要三“看清”:

看清量程、指针是否指在临刻度线上,正负接线柱;

(2)电流表必须和用电器串联;(相当于一根导线);(3)选择合适的量程(如不知道量程,应该选较大的量程,并进行试触。

3、电流表的读数:

(1)明确所选量程;

(2)明确最小分度值(每一小格表示的电流值);(3)根据表针向右偏过的格数读出电流值;

十六、串、并联电路中电流的特点:

串联电路中电流处处相等;并联电路干路电流等于各支路电流之和;

第十二章

一、电压

1、电源的作用是给电路两端提供电压;电压是使电路中形成电流的原因。

电路中有电流,就一定有电压;电路中有电压,却不一定有电流,因为还要看电路是否是通路。

电路中有持续电流的条件:

一要有电源;二是电路是通路。

2、电压用字母U表示,国际制单位的主单位是伏特,简称伏,符号是V。

常用单位有千伏(KV)和毫伏(mV)。

1KV=103V=106mV。

家庭照明电路的电压是220V;一节干电池的电压是1.5V;一节蓄电池的电压是2V;对人体安全的电压不高于36V。

3、电压表的使用:

A、电压表应该与被测电路并联;B、要使电流从电压表的正接线柱流进,负接线柱流出。

C、根据被测电路的电压选择适当的量程(被测电压不要超过电压表的量程,预先不知道被测电压的大约值时,先用大量程试触)。

4、电压表的读数方法:

A、看接线柱确定量程。

B、看分度值(每一小格代表多少伏)。

C、看指针偏转了多少格,即有多少伏。

(电压表有两个量程:

0~3V,每小格表示的电压值是0.1V;0~15V,每小格表示的电压值是0.5V。

5、电池串联,总电压为各部分电压之和;相同电池并联,总电压等于每个电源电压。

二、探究串联电路中电压的规律

1、实验步骤:

A、提出问题;B、猜想或假设;C、设计实验;D、进行实验;D、分析论证、E、评价交流(D和E可以合为得出结论)

2、在串联电路中,总电压等于各部分电压之和。

并联电路中,各支路两端的电压相等(各支路两端的电压与电源电压相等)。

三、电阻

1、容易导电的物体叫导体,如铅笔芯、金属、人体、大地等;不容易导电的物体叫绝缘体,如橡胶、塑料、陶瓷等。

导电能力介于两者之间的叫半导体,如硅金属等。

2、导体对电流的阻碍作用叫电阻,用R表示,国际制单位的主单位是欧姆,简称欧,符号是Ω。

常用单位有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),1MΩ=1000KΩ=1×106Ω。

电阻在电路图中的符号为。

3、影响电阻大小的因素有:

材料;长度;横截面积;温度。

电阻是导体本身的一种特性,它不会随着电压、电流的变化而变化。

4、某些导体在温度下降到某一温度时,就会出现其电阻为零的情况,这就是超导现象,这时这种导体就叫超导体。

5、阻值可以改变的电阻叫做变阻器。

常用的有滑动变阻器和变阻箱。

6、滑动变阻器的工作原理是:

通过改变接入电路里面电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻。

作用:

通过改变连入电路中的电阻丝的长度来改变连入电路中的电阻,从而改变电路中电流,进而改变部分电路两端的电压,还起保护电路的作用。

正确接法是:

一上一下的接。

它在电路图中的符号是它应该与被控电路串联。

第十三章、欧姆定律

一、欧姆定律。

1、探究电流与电压、电阻的关系。

①提出问题:

电流与电压电阻有什么定量关系?

②制定计划,设计实验:

要研究电流与电压、电阻的关系,采用的研究方法是:

控制变量法。

即:

保持电阻不变,改变电压研究电流随电压的变化关系;保持电压不变,改变电阻研究电流随电阻的变化关系。

③进行实验,收集数据信息:

(会进行表格设计)

④分析论证:

(分析实验数据寻找数据间的关系,从中找出物理量间的关系,这是探究物理规律的常用方法。

⑤得出结论:

在电阻一定的情况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比;在电压不变的情况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。

2、欧姆定律的内容:

导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

3、数学表达式I=U/R

4、说明:

①适用条件:

纯电阻电路(即用电器工作时,消耗的电能完全转化为内能)

②I、U、R对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用,应加角码区别。

三者单位依次是A、V、Ω

③同一导体(即R不变),则I与U成正比同一电源(即U不变),则I与R成反比。

R

ρ

S

L

是电阻的定义式,它表示导体的电阻由导体本身的长度、横截面积、材料、温度等因素决定。

R=U/I是电阻的量度式,它表示导体的电阻可由U/I给出,即R与U、I的比值有关,但R与外加电压U和通过电流I等因素无关。

5、解电学题的基本思路

①认真审题,根据题意画出电路图;

②在电路图上标出已知量和未知量(必要时加角码);

③选择合适的公式或规律进行求解。

二、伏安法测电阻

1、定义:

用电压表和电流表分别测出电路中某一导体两端的电压和通过的电流就可以根据欧姆定律算出这个导体的电阻,这种用电压表电流表测电阻的方法叫伏安法。

V

A

Rx

R′

2、原理:

I=U/R

3、电路图:

(右图)

4、步骤:

①根据电路图连接实物。

连接实物时,必须注意开关应断开

滑动变阻器

变阻(“一上一下”)

阻值最大(“滑片远离接线柱”)

串联在电路中

电流表

“+”接线柱流入,“-”接线柱流出

量程选择:

算最大电流I=U/Rx

并联在电路中

电压表

“+”接线柱流入,“-”接线柱流出

量程选择:

看电源电压

②检查电路无误后,闭合开关S,三次改变滑动变阻器的阻值,分别读出电流表、电压表的示数,填入表格。

③算出三次Rx的值,求出平均值。

④整理器材。

5、讨论:

⑴本实验中,滑动变阻器的作用:

改变被测电阻两端的电压(分压),同时又保护电路(限流)。

R1

R2

I

U

⑵测量结果偏小是因为:

有部分电流通过电压表,电流表的示数大于实际通过Rx电流。

根据Rx=U/I电阻偏小。

⑶如图是两电阻的伏安曲线,则R1>R2

三、串联电路的特点:

1、电流:

文字:

串联电路中各处电流都相等。

字母:

I=I1=I2=I3=……In

2、电压:

文字:

串联电路中总电压等于各部分电路电压之和。

字母:

U=U1+U2+U3+……Un

3、电阻:

文字:

串联电路中总电阻等于各部分电路电阻之和。

字母:

R=R1+R2+R3+……Rn

理解:

把n段导体串联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都大,这相当于增加了导体的长度。

特例:

n个相同的电阻R0串联,则总电阻R=nR0.

4、分压定律:

文字:

串联电路中各部分电路两端电压与其电阻成正比。

字母:

U1/U2=R1/R2U1:

U2:

U3:

…=R1:

R2:

R3:

四、并联电路的特点:

1、电流:

文字:

并联电路中总电流等于各支路中电流之和。

字母:

I=I1+I2+I3+……In

2、电压:

文字:

并联电路中各支路两端的电压都相等。

字母:

U=U1=U2=U3=……Un

3、电阻:

文字:

并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。

字母:

1/R=1/R1+1/R2+1/R3+……1/Rn

理解:

把n段导体并联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都小,这相当于导体的横截面积增大。

R1R2

R1+R2

特例:

n个相同的电阻R0并联,则总电阻R=R0/n.

求两个并联电阻R1、R2的总电阻R=

4、分流定律:

文字:

并联电路中,流过各支路的电流与其电阻成反比。

字母:

I1/I2=R2/R1

第十四章

一、电能、电功:

1、定义:

电流通过某段电路所做的功叫电功。

2、实质:

电流做功的过程,实际就是电能转化为其他形式的能(消耗电能)的过程;电流做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,就消耗了多少电能。

电流做功的形式:

电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。

3、规定:

电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压,电路中的电流和通电时间的乘积。

4、计算公式:

W=UIt=Pt(适用于所有电路)

对于纯电阻电路可推导出:

W=I2Rt=U2t/R

①串联电路中常用公式:

W=I2RtW1:

W2:

W3:

…Wn=R1:

R2:

R3:

…:

Rn

②并联电路中常用公式:

W=U2t/RW1:

W2=R2:

R1

③无论用电器串联或并联。

计算在一定时间所做的总功常用公式W=W1+W2+…Wn

5、单位:

国际单位是焦耳(J)常用单位:

度(kwh)1度=1千瓦时=1kwh=3.6×106J

6、测量电功:

⑴电能表:

是测量用户用电器在某一段时间内所做电功(某一段时间内消耗电能)的仪器。

⑵电能表上“220V”“5A”“3000R/kwh”等字样,分别表示:

电电能表额定电压220V;允许通过的最大电流是5A;每消耗一度电电能表转盘转3000转。

⑶读数:

A、测量较大电功时用刻度盘读数。

①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位。

②电能表前后两次读数之差,就是这段时间内用电的度数。

3

2

4

6

8

3

2

6

5

4

二、电功率:

1、定义:

电流在单位时间内所做的功。

2、物理意义:

表示电流做功快慢的物理量灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小。

3、电功率计算公式:

P=UI=W/t(适用于所有电路)

对于纯电阻电路可推导出:

P=I2R=U2/R

①串联电路中常用公式:

P=I2R

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